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2024-11-11 07:54 |
基于SLM光束整形系统中光学系统像差的研究
空间光调制器(SLM.0003 v1.0) ~a([e\~ 应用示例简述 _u[tv, 1. 系统细节 [A7TSN 光源 bFG~08Z ,d — 高斯激光束 0V1GX~2 组件 @:}c(j — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 G?$@6 — 不同的傅里叶透镜设计(球面,非球面) 具有不同的性能和像差 \_`qon$9 探测器 dipfsH]p — 视觉感知的仿真 fkZHy|m — 高帽,转换效率,信噪比 F@u7Oel@m 建模/设计 |Mb{0mKb — 场追迹: ..}P$ 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 vha9,5_ |(.\J`_e 2. 系统说明 wb$uq/| mXRkR.zu+
|UB$^)Twb .$&^yp 3. 建模&设计结果 >5CK&6 ,.<mj !YE 不同真实傅里叶透镜的结果: sUG!dwqqd 3ay},3MCV%
KoERg&fY 3YvKHn|V" 4. 总结 5%I3eL%s 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 N{v)pu. !/}3/iU 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 NIs 7v 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 iJzBd7 %zcA|SefP 光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 VE+H! ob
A (DiduSJ 应用示例详细内容 iww/ s aFTWzz 系统参数 O52/fGt g6,D Bkv2 1. 该应用实例的内容 s)E \ <w9~T TS MKBDWLCB yqx5_} jri"# H 2. 仿真任务 UY(T>4H+h ]}v]j`9m% 在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 O <Rh[Aqn Xq 135/d 3. 参数:准直输入光源 i=gZ8Q=H ;XN|dq
>bW=oTFz ~+Gh{,f 4. 参数:SLM透射函数 L2XhrLK.| d/; tq
?h}NL5a 5. 由理想系统到实际系统 cyl%p$ \BnU?z YlrN^rO 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 ZwUBeyxS=c 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 G8av5zR 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 4LTm&+(5 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 d>p' A_ 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 Pe_O(
Tdi^P}i_ MfL7|b)
J0!V ( mUg :<.^ 应用示例详细内容 ?EFRf~7JP IJ Jp5[w 仿真&结果 qZd*'ki< P(shbi@ 1. VirtualLab中SLM的仿真 k6bct@7
|3]/CrR_ 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 &ksuk9M 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 ;E.]:Ia~ 为优化计算加入一个旋转平面 &s".hP6 NH/A`Wm cfIC(d IhNX~Jg'^ 2. 参数:双凸球面透镜 <\#'o} O)q4^AE$
(=!At)O 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 [^"*I.Z_ 由于对称形状,前后焦距一致。 A)U"F&tvm 参数是对应波长532nm。 ,j_js8r 透镜材料N-BK7。 DkWp 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 o|@0.H| j}u L
@vl$[Z| ^77W#{ Zs
MH.+pqIv^ uRb48Qy2 3. 结果:双凸球面透镜 "u6pl);G H,%bKl# a&%aads 生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 ia5% 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 E+ /Nicn= 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 "KIY+7@S} bLg!LZ|S0s
({E,}x > Z+*tq
$]DuO1H./ 4. 参数:优化球面透镜 @\g}I`_M Jinh#iar TanWCt4r 然后,使用一个优化后的球面透镜。 }h^
fX 通过优化曲率半径获得最小波像差。 _mqU:?Q5 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 dEk#"cvg 透镜材料同样为N-BK7。 jF?0,g :TTq
8!2)=8|f 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 )h]+cGM rnK]3Ust
M`&t=0D ClKWf\(ii6 5. 结果:优化的球面透镜 T~xVHk1 2'fd4rE5 ql@2<V{ 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 d_,My lk 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 S>dHBR#AD 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 y[i}iT/~
j6l1<3j
ZjxF@`H 5ngs1ZF@ 6. 参数:非球面透镜 ?6_]^:s =aVvv+T
|5vJ:'` I 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 &oG>Rqkm 非球面透镜材料同样为N-BK7。 k1z`92" 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 )x!q;^Js9A 5~h)pt47 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 h{)m}"n<R ajycYk9<m :P-H8*n""
|cC3L09 &n1Vv_Lb 7. 结果:非球面透镜 9y7hJib Hdyl]q-(P $ #!oejLD 生成期望的高帽光束形状。 \IQG%L{ 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 tpSgbGzp 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 $'\kK,= ?eTZ>o.p/
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G+=Gc(J eztK`_n 8. 总结 Kii@Z5R_? 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 Qy9_tvq
X B9"d7E#wHF 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 l=xG<)Okb 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 q# j[0,^ $ J0Yb_(w 光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 <7y/)b@ %sc w]oF 扩展阅读 <Ch9"1f3, .J -k^+- 扩展阅读 N%Bl+7,q 开始视频 ~Y43`@3H: - 光路图介绍 6KGT?d 该应用示例相关文件: $x }R2 - SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 oJM;CN - SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真 PZ/tkw
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